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金属表面硅烷膜的制备及耐蚀性能研究

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金属表面硅烷膜的制备及耐蚀性能研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-8 页
致谢第8-14 页
第一章 绪论第14-22 页
  · 金属腐蚀与防护概述第14-15 页
    · 金属腐蚀的类型第14 页
    · 金属腐蚀的防护第14-15 页
  · 硅烷偶联剂简述第15 页
  · 硅烷偶联剂的结构及其作用机理第15-18 页
    · 化学键合理论第15-17 页
    · 表面浸润理论(或称表面能理论)第17-18 页
    · 物理吸附理论第18 页
    · 可逆水解平衡理论第18 页
    · 酸碱相互作用理论第18 页
  · 金属表面防腐涂层处理的研究进展第18-21 页
    · 表面处理的目的及要求第19 页
    · 传统表面处理工艺第19 页
    · 金属表面硅烷偶联剂处理技术第19-21 页
  · 本课题研究的意义及内容第21-22 页
第二章 实验内容与方法第22-28 页
  · 实验材料及性状第22-23 页
    · 实验材料第22 页
    · 主要材料介绍第22-23 页
  · 实验仪器第23-24 页
  · 实验方法第24 页
    · 正交试验法第24 页
    · 电极的制备第24 页
    · 硅烷溶液的配制第24 页
    · 硅烷膜的制备第24 页
  · 测试方法第24-28 页
    · 开路电位法第24 页
    · 线性扫描伏安法第24-25 页
    · 交流阻抗法第25-26 页
    · 塔菲曲线法第26 页
    · 扫描电子显微镜(SEM)第26-28 页
第三章 硅烷偶联剂水解工艺研究第28-35 页
  · 引言第28 页
  · 硅烷水解的理论基础第28 页
    · 水解机理第28 页
    · 缩合机理第28 页
  · 硅烷偶联剂的选择第28-30 页
    · 硅烷偶联剂结构对硅烷选择的影响第29 页
    · 金属基体对硅烷选择的影响第29-30 页
  · 水解工艺的确定第30-31 页
    · 水解溶剂的选择第30 页
    · 水解程度检测方法的确定第30 页
    · 工艺参数的确定第30-31 页
    · 实验过程第31 页
  · 结果与讨论第31-34 页
    · 硅烷/乙醇/去离子水比例及水解时间的影响第31 页
    · pH 值的影响第31-33 页
    · 温度的影响第33-34 页
  · 硅烷水解体系红外图谱分析第34 页
  · 本章小结第34-35 页
第四章 铝合金表面硅烷膜的制备及耐蚀性能研究第35-51 页
  · 引言第35 页
  · 实验部分第35-36 页
    · 电极的制备第35 页
    · 硅烷溶液的配制第35 页
    · 正交试验方案第35-36 页
    · 硅烷膜耐蚀性能的测试第36 页
  · 结果和讨论第36-41 页
    · 塔菲曲线分析第36-39 页
    · 稳态极化曲线分析第39 页
    · 交流阻抗图分析第39-41 页
  · 硅烷膜的耐蚀性能第41-49 页
    · 浸涂时间对硅烷膜耐蚀性能的影响第41-44 页
    · 固化时间对硅烷膜耐蚀性能的影响第44-46 页
    · 固化温度对硅烷膜耐蚀性能的影响第46-49 页
  · SEM 表面形貌特征第49-50 页
  · 本章小结第50-51 页
第五章 冷轧钢表面硅烷膜的制备及耐蚀性能研究第51-61 页
  · 引言第51 页
  · 实验部分第51-52 页
    · 电极的制备第51 页
    · 硅烷溶液的配制第51 页
    · 正交试验方案第51 页
    · 硅烷膜耐蚀性能的测试第51-52 页
  · 结果和讨论第52-57 页
    · 塔菲曲线分析第52-55 页
    · 阳极极化曲线分析第55-56 页
    · 交流阻抗谱分析第56-57 页
  · 冷轧钢前处理对硅烷膜耐蚀性影响第57-59 页
    · 塔菲曲线分析第57-58 页
    · 阳极极化曲线分析第58 页
    · 交流阻抗谱分析第58-59 页
  · SEM 表面形貌特征第59-60 页
  · 本章小结第60-61 页
第六章 结论与展望第61-63 页
  · 结论第61-62 页
  · 展望第62-63 页
参考文献第63-69 页
攻读硕士学位期间发表的论文第69-70页

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